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浙江質衛PID預防及恢復解決方案

來源: 發布時間:2022-05-13

PID預防及恢復裝置連接于光伏陣列的正極與負極之間;光伏電池板的PID預防及恢復裝置包括隔離裝置、一阻抗元件、第二隔離裝置、第二阻抗元件、第三阻抗元件及直流電源;其中隔離裝置和第二隔離裝置均包括導通和關斷兩種狀態;隔離裝置與一阻抗元件串聯成正極支路;第二隔離裝置與第二阻抗元件串聯成負極支路;正極支路的一端與光伏陣列的正極相連,負極支路的一端與光伏陣列的負極相連;正極支路的另一端與負極支路的另一端相連,連接點作為光伏電池板的PID預防及恢復裝置的虛擬中性點;第三阻抗元件連接于虛擬中性點和直流電源的正極之間,直流電源的負極接地;或者,第三阻抗元件連接于直流電源的負極與地之間,直流電源的正極與虛擬中性點相連。在PID預防及恢復裝置中,控制單元用于采集光伏發電系統中光伏陣列的負極對大地電壓。浙江質衛PID預防及恢復解決方案

在PID預防及恢復中,集中式與組串式逆變器均可采用負極虛擬接地方案來抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網形式不同,使得兩種類型逆變器的負極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點、安裝位置、獲取負極對地電壓方式等方面有區別。利用組件PID的可逆性原理,在夜間逆變器停止工作時段內,利用單獨的直流源對電池板施加反向電壓,修復白天發生PID現象的電池板,該方案需每臺逆變器增加一臺直流源,成本較高,且只在逆變器不工作時,對電池板進行修復,屬于“事后處理”的被動方案。通過在逆變器中集成PID防護模塊,可以有效的避免組件發生PID現象,減少電站發電量損失。同時,PID模塊具有修復功能,可以對已發生PID問題的組件進行修復,使組件各項指標參數恢復正常。湖北光伏系統PID預防及恢復可靠性在PID預防及恢復中,采用組件負極接地的方式,可以防止負偏壓造成的漏電流形成。

在PID預防及恢復中,電源部分中的一個模塊是400-1000V可調直流升壓電源電路,該部分的電壓輸出模式、時間、大小受控制單元控制,它為光伏組件提供400V-1000V直流偏壓。雖然目前國內外的電池組件生產廠家、科研機構、各大光伏實驗室和測試機構都沒與找出造成PID效應的真正原因。但是,要想徹底解決PID效應,業內公認的研究方向是EVA、玻璃、背板材料、封裝材料的重新組合。光伏組件PID測試是指在高溫高濕環境下(85°C和85%RH)給組件內部帶電體與邊框之間施加等于組件較大系統額定電壓(±1000V或±1500V)的電壓偏差,當內部光伏電路相對于地面為負偏壓時,框架和電池之間的電壓可導致玻璃中的鈉離子向電池表面漂移,電池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂層,如果這個涂層上的縫隙足夠大,允許鈉離子進入電池或電荷流向玻璃,形成的漏電流就會通過邊框或安裝支架流入大地,從而出現PID效應。

在PID預防及恢復中,目前除非對組件進行PID測試,尚無直接的測試方法可以判斷哪種EVA可以減小PID效應;在日夜交替的循環的溫度變化下(逐漸結晶而使透明度緩慢下降),透光率是否還能長期保持尚無實驗數據的支持;吸熱,在光伏組件的使用溫度范圍中有部分分子熔融或移動。PID測試有兩種加速老化的方式,在特定的溫度、濕度下,在組件玻璃表面覆蓋鋁箔、銅箔或者濕布,在組件的輸出端和表面覆蓋物之間施加電壓一定的時間。在85%濕度,85攝氏度或者是60攝氏度,或85攝氏度的環境下,將-1000V直流電施加在組件輸出端和鋁框上九十六個小時。根據對PID效應的分析可以得出兩種PID預防及恢復處理方案。

為了做好PID預防及恢復,在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵;檢測每一塊組件的功率是否足夠;調整組件的安裝角度和朝向;檢測組件串聯后電壓是否在電壓范圍內,電壓過低系統效率會降低;多路組串安裝前,先檢查各路組串的開路電壓,相差不超過5V,如果發現電壓不對,要檢查線路和接頭;安裝時,可以分批接入,每一組接入時,記錄每一組的功率,組串之間功率相差不超過2%。如果這些方法不行,還有可能是:安裝地方通風不暢通,逆變器熱量沒有及時散播出去,或者直接在陽光下曝露,造成逆變器溫度過高;電纜接頭接觸不良,電纜過長,線徑過細,有電壓損耗,然后造成功率損耗;光伏電站并網交流開關容量過小,達不到逆變器輸出要求。在PID預防及恢復中,PID效應與組件構成、封裝材料、所處環境溫度、濕度和電壓有著緊密的聯系。山東太陽能電池PID預防及恢復可靠性

在PID預防及恢復中,分斷器件負責在故障電流出現時,分斷負極接地電路。浙江質衛PID預防及恢復解決方案

對光伏電池板的PID預防及恢復包括脈沖修復法。從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以被擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫酸鉛就會呈現導電狀態。如果對高電阻率的絕緣施加瞬間的高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶。如果這個高電壓足夠短,并且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至于形成大量析氣。電池析氣量強正相關于充電電流和充電時間,如果脈沖寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發生的微充電來不及形成析氣。這樣就實現了脈沖消除硫化。為了抑制PID效應,組件廠家從材料、結構等方面做了大量的工作并取得了一定的進展。浙江質衛PID預防及恢復解決方案

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